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公开(公告)号:CN119465650A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411678045.4
申请日:2024-11-22
Applicant: 湖南大学苏州研究院 , 湖南大学 , 湖南金箭新材料科技有限公司
IPC: D06M15/643 , D06M11/71 , D06M13/364 , C08L1/08 , C08L83/08 , C08B15/06 , C08B5/00 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供一种绿色环保型阻燃纤维素材料及其制备方法,包括以下重量份的组分:生物基纤维素20‑40份、磷酸盐60‑90份、尿素30‑90份、氨基硅油微乳液5‑10份和三聚氰胺90‑150份。本发明制备的阻燃纤维素材料具有优异的阻燃性能,同时实现了废物利用和环保生产,采用来源广泛的纤维素,成本低廉,符合可持续发展需求;协同改性显著提高纤维素的阻燃性能。本发明通过水热反应釜提供高温高压条件,促进磷酸盐和纤维素分子的均匀结合,提高改性效率,同时避免高温对纤维素分子结构的过度破坏。同时,通过脲素的辅助效应,降低磷酸化反应所需的温度,保护纤维素分子完整性;提升羟基的反应活性,促进改性均匀性;提高材料与热塑性树脂的相容性。
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公开(公告)号:CN118862699B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411341043.6
申请日:2024-09-25
IPC: G06F30/27 , G06F30/15 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络自学习的SPR2失效卡片拓展方法,包括以下操作方法:试制FDS或SPR接头;建立数据库,根据后续机器学习的输入与输出设置,进行针对性的数据库建立;建立人工神经网络通路;改善后的机器学习架构搭建,先判断待预测数据集的失效形式,并输出,随后采用相对应的失效数据子集进行后续的预测与运算;读取数据并输出SPR2参数通过针对拉剪工况,调整参数值;自动调节个别参数;整体模式使用方法,直接输入待测的FDS的材料新组合,最后可以直接输出失效形式、预测的力位移曲线,以及新的材料卡片参数值,该发明涉及热熔自攻丝连接技术仿真领域,是一种基于神经网络自学习的高效高质适用于热熔自攻丝与自冲铆的SPR2失效卡片拓展方法。
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公开(公告)号:CN119249925A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411793247.3
申请日:2024-12-09
IPC: G06F30/27 , G06F30/15 , G06F18/2113 , G06F18/214 , G06F18/243 , G06N3/0464 , G06N5/01 , G06N20/20 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的机械多接头力学性能预测方法,包括:进行SPR、FDS、焊点的多个接头的精细模型仿真,创建若干机械连接接头精细模型,实现数据构建;采集CAE精细模型或者实验料片的布局特征信息;对接头数据库基于随机森林方法进行特征选择;基于卷积神经网络构建强度特征模型,通过随机森林方法选择的特征信息数据作为训练集,对应的接头强度特征信息作为标签,对多接头的强度特征模型进行训练;集成多个卷积神经网络模型,综合获取预测的多接头强度特征信息,模型的评估与模型应用,该发明通过将历史数据和仿真结果作为训练数据,深度学习模型可以高效地预测接头数量与位置变化时的力学性能。
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公开(公告)号:CN118595182A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410721290.2
申请日:2024-06-05
Applicant: 湖南大学 , 湖南大学苏州研究院 , 青海盐湖特立镁有限公司 , 青海盐湖工业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于板材边裂检测的镁合金薄板生产方法,包括如下步骤:(1)挤压板材;(2)第一道次轧制;(3)通过板材边裂检测系统对第一道次轧制后的板材进行边裂检测;(4)对在边裂标准范围内的板材进行实时测温;(5)对通过板材边裂检测系统检测的板材进行温度补偿;(6)在经过温度补偿装置后,进行第二道次轧制。该基于板材边裂检测的镁合金薄板生产方法通过在镁合金薄板生产过程中引入板材边裂检测系统,实现对镁合金薄板边缘裂纹或裂缝的准确检测,并针对性的根据板材边裂情况进行适当的轧制温度补偿,改善边裂问题,从而提高生产过程稳定性和产品质量,制造出质量较好的镁合金薄板。
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公开(公告)号:CN118332702A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410757718.9
申请日:2024-06-13
Applicant: 湖南大学苏州研究院 , 安徽江淮汽车集团股份有限公司 , 湖南大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/18
Abstract: 本发明公开了一种一体式压铸件结构精准设计方法及设计系统,其包括(1)压铸件结构设计模块进行整体的结构设计;(2)建立一体力学性能影响因子数据库模块,获取影响压铸件力学性能分布的最大影响因子T或者P或者V;(3)通过耦合决策模块获取不同#imgabs0#下的最大影响因子下的衰减因子#imgabs1#或者#imgabs2#或者#imgabs3#;(4)通过结构精准设计模块优化设计步骤(1)中的一体式压铸件结构。该一体式压铸件结构精准设计方法及设计系统用于对一体式压铸件部件进行精准优化设计,在保证压铸件力学性能的情况下实现压铸件产品的轻量化、集成化,有利于提高设计效率和设计合理性,降低压铸件产品成本。
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公开(公告)号:CN118180191A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410482160.8
申请日:2024-04-22
Applicant: 湖南大学 , 青海盐湖工业股份有限公司 , 青海盐湖特立镁有限公司 , 湖南大学苏州研究院
Abstract: 本发明为一种基于温度补偿装置的镁合金超薄板材生产方法,设有两个温度补偿装置,包括第一温度补偿装置和第二温度补偿装置,包括以下步骤:S1、铸锭;S2、一道次轧制;S3、二道次轧制;S4、一次升温补偿;S5、三道次轧制;S6、二次升温补偿;S7、四道次轧制。通过上述,本发明提供的基于温度补偿装置的镁合金超薄板材生产方法,能够在生产线上对正在生产的镁合金板材进行加热和温度补偿,从而实现高效短时间内生产超薄板材,还可在生产线上对挤压后的板材进行在线加热,无需回炉处理,能够显著节省成本和时间,实现高效短流程的镁合金薄板生产。
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公开(公告)号:CN118173964A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410425903.8
申请日:2024-04-10
IPC: H01M50/249 , H01M50/244 , H01M50/24 , H01M50/202 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6551 , H01M10/6562
Abstract: 本发明涉及电池包结构技术领域,尤其涉及一种新能源汽车电池包承载装置。其技术方案包括:底托盘、过滤板、垫板和定位座,所述底托盘的下表面开设有方形缺口,方形缺口的内壁顶端等距设有各个所述散热片,所述底托盘的外壁通过螺栓安装有定位座,所述过滤板滑动插接在所述定位座上。本发明通过结构之间的配合底托盘增设散热结构,大幅提高底托盘的表面散热面积,降低承载底托盘的热量堆积。
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公开(公告)号:CN117705856A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311580784.5
申请日:2023-11-24
Abstract: 本发明公开了一种新型重力热裂测试模具组件,包括模具本体,模具本体的内部设有四根约束杆和一根测量棒,模具本体上设有锥形浇口,锥形浇口延伸至模具本体的内部,模具本体内还设有内部通道,内部通道的底部与锥形浇口的底部通过流线弯曲流道连通,内部通道的侧面分别与四根约束杆和测量棒连通,测量棒连接热电偶和测压组件。本发明采用弯曲流道系统,可保证浇铸过程合金液流线型流动,从而获得更为精确的测试结果。加测量热裂中载荷‑收缩力‑温度的长杆及其数据采集和分析单元,可以获得更多关于热撕裂的信息:如不同合金相应的载荷‑温度‑冷却速率‑时间曲线,载荷曲线和温度曲线结合可得出热裂开始温度和固体分数。
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公开(公告)号:CN116693860A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310831943.8
申请日:2023-07-07
Abstract: 本发明提供了一种环保型生物基阻燃纤维素及其制备工艺,包括如下步骤:取定量氨基硅油微乳液溶液于烧杯中,纤维素加入溶液中,置于超声波振动仪中进行氨基硅油微乳液改性;反应后的共混液进行抽滤干燥至恒重;干燥的滤饼加入磷酸盐/尿素/去离子水溶液中;共混液置于恒温磁力搅拌器中进行磷酸化改性;反应后的共混液进行抽滤干燥至恒重;干燥后的滤饼用去离子水洗涤数次;洗涤后的纤维素重新分散到去离子水中;滴定共混液进行抽滤干燥至恒重,即可得到生物基阻燃纤维素。本发明制备的阻燃纤维素,释放的磷酸催化生物基纤维素链的脱水,在其表面形成致密的热稳定炭层,抑制生物基纤维素的进一步燃烧,进而使其具有阻燃、防火的保护性能。
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公开(公告)号:CN119061289A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411571390.8
申请日:2024-11-06
Abstract: 本发明公开了一种高强韧纳米TiB2增强铝锂基复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、制备纳米TiB2/Al复合粒子的预制铸锭;S2、将铝锂基复合材料原材料放置于低真空搅拌熔化炉内进行熔炼;S3、向熔化的铝锂基复合材料原材料中先加入纯Li粒和铝锂合金专用商用覆盖剂;S4、然后向熔化的铝锂基复合材料原材料中加入纳米TiB2/Al复合粒子的预制铸锭,搅拌熔化的铝锂基复合材料原材料;S5、将含纳米颗粒的铝锂合金熔体浇入模具后进行超声振动,并对模具型腔进行抽真空,获得纳米颗粒增强铸造铝锂合金。该方法可操作性更高,能有效抑制铝锂合金因长时间与空气接触所导致吸氢、氧化严重问题,纳米颗粒在合金中均匀分布。
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